WorksheetsPotenciales Termodinámicos
Total questions: 16
Worksheet time: 2hrs 40mins
El potencial químico, la presión, la temperatura, la densidad, el volumen molar son ejemplos de variables,...
Intensiva
Extensiva
En el equilibrio la energía libre de Gibbs (G) se hace máxima cuando la temperatura y la entropía son constantes. ¿Es verdadero o falso?
Verdadero
Falso
La energía interna de un sistema se hace mínima cuando la temperatura y la presión son constantes. ¿Es verdadero o Falso?
Verdadero
Falso
El cambio de la entropía total en un proceso adiabático reversible es cero. ¿Es verdadero o falso?
Verdadero
Falso
El potencial termodinámico que alcanza un valor extremo en condiciones de volumen y temperatura constante es,....
Energía libre de Gibbs
Energía libre de Helmholtz
Entalpía
Energía Interna
La relación de Maxwell que se asocia con la diferencial total de la función de estado H(S,p), dH(S,p) = TdS + pdV es,
a
b
c
d
La relación de Maxwell que se asocia con la diferencial total de la función de estado G(T,p), dG = −SdT + V dp es,
a
b
c
d
La relación de Maxwell que se asocia con la diferencial total de la función de estado U(S,V), dU = T dS − pdV es,
a
b
c
d
La relación de Maxwell que se asocia con la diferencial total de la función de estado F(T,V), dF = −SdT − pdV es,
a
b
c
d
Las variables naturales de la entalpía definida como H=U+PV son:
P y T
S y P
S y T
V y P
Las variables naturales de la energía libre de Helmholtz definida como F=U-TS son:
P y T
S y P
T y V
V y P
Las variables naturales de la energía libre de Gibbs definida como G=H-TS son:
T y P
S y P
T y V
V y P
Suponer que tenemos un proceso a volumen constante. Para este proceso, determinar si la ecuación parcial que se muestra en la figura es,...(enviar detalles de la justificación matemática)
Mayor que cero (>0)
Menor que cero (<0)
Igual a cero (=0)
Ninguna de las anteriores
Con base en la primera derivada de la entalpía (H) y la condición de entropía constante seleccione el enunciado correcto. (Enviar los detalles matemáticos que justifican tu elección).
A entropía constante, la rapidez de incremento de entalpía con la presión es menor para un gas que para un sólido.
A entropía constante, la rapidez de incremento de entalpía con la presión para un gas o para un sólido es igual.
A entropía constante, la rapidez de incremento de entalpía con la presión para un gas o para un sólido es cero.
A entropía constante, la rapidez de incremento de entalpía con la presión es mayor para un gas que para un sólido.
Considere un gas ideal, y a continuación determine el valor de la derivada parcial que se muestra en la figura. (Enviar los detalles matemáticos que justifican la respuesta)
1
5/2 R
3/2 R
R
Ninguno de los anteriores
Con base en la primera derivada de la energía libre de Gibbs (G) y la condición de temperatura constante seleccione el enunciado correcto. (Enviar los detalles matemáticos que justifican tu elección).
A temperatura constante, la rapidez de incremento de la energía libre con la presión es menor para un gas que para un sólido.
A temperatura constante, la rapidez de incremento de la energía libre de Gibbs con la presión para un gas o para un sólido es igual.
A temperatura constante, la rapidez de incremento de la energía libre de Gibbs con la presión para un gas o para un sólido es cero.
A temperatura constante, la rapidez de incremento de la energía libre de Gibbs con la presión es mayor para un gas que para un sólido.
